专题03 导数与函数零点(精讲篇)-用思维导图突破导数压轴题
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[日期] [公司名称] [公司地址] 用思维导图突破导数压轴题 专题3 导数与函数零点 ()fx()fx()fx
()fxyhx()ygx()
求函数f(x)的零点 :求导判断f(x)的单调性,适当选取区间,确定端点函数值异号
:a=g(x)或h(x)=q(x) 判断相应函数单调性、值域,确定零点个数或范围
结合具体问题运用分析法和相关性质确定端点(一般不唯一,见例2等) 结合图象确定零点范围(见例3、例6),有时还需证明(见例1) ()sin(1)fxxlnx()fx()fx
()fx(1,)2
()fx思路点拨
第(1)题:若1()cos1fxxx在区
间(1,)2的极大值点x0,则在x0左边,
()fx
递增,在x0右边()fx递减.这需要考虑()fx在x0左边为正,右边为负,也就是说x0是
()fx
的零点,从而()fx在0(1,)x上单调递增;在0(x,)2上()fx<0,可得()fx单调递减. 第(2)结论等价于方程sinx=ln(1+x)有且仅有两个不等的实数根.在同一坐标系中分别作出图象可知一根为0,另
一根介于(2]2,之间. 从图象可以看出当(1,0)x和(0,)2
时,sinln(1)0xx,即()0fx;当[2,)x,()0fx.
这就需要考虑𝑓′(𝑥)在(−1,0)、(0,𝜋2]、(𝜋2,2]、(2,+∞)单调性以及端点值的正负.由于𝑥0位于(0,𝑥0)和(𝑥0,𝜋2),还有对这两个区间作相应讨论.
第(2)的思维导图:
f '(x)-1yx0π2x0
2y=ln(1+x)y=sinx-1yx0π2
已知f(x)=sinx-ln(1+x)
结论:f(x)有且仅有2个零点 sinx=ln(1+x)有两个不等实数根 数形结合:一根为0,一根在之间
当和时,f(x)>0;当 x∈ሾ2,+∞)时,f(x)<0
当 x∈ሾ2,+∞)时, f(x)<0
等价转化 21()sin(1)fxxx21()sin(1)gxxx
32()cos0(1)gxxx
(1,)2()fx(1,)2
(0)1f2
1()11102(1)2f
()fx(1,)20x
0(1,)x
()fx()fx
0(1,)x
0(x)
2
()fx()fx
(1,)2(注:由于sinx和21(1)x在(1,)2上都是减函数,所以21()sin(1)gxxx是减函数.)
f "(x)-1yx0π2x0
f '(x) (2)由于f(0)=0,所以0是f(x)的一个零点. ①由(1)知,在𝑓′(𝑥)在(−1,0)上单调递增,且𝑓′(0)=0,所以𝑓′(𝑥)<0,所以f(x)在(-1,0
)
递减,不可能有零点. ②当𝑥∈(0,𝑥0)时,𝑓
′(𝑥)单调递增,𝑓′(𝑥)>
𝑓′(0)=0,单调递增,𝑓(𝑥)>𝑓(0)=0. 由于𝑓′(𝑥)在
(𝑥0,
𝜋
2)上单调递减,且
𝑓′(𝑥0)>0
,
𝑓′(𝜋2)=−11+𝜋2<0
,由零点存在定
理可知,函数𝑓′(𝑥)在
(𝑥0,
𝜋
2)上存在唯一零点𝑥1.
当𝑥∈(𝑥0,𝑥1)时,𝑓′(𝑥)单调递减,𝑓′(𝑥)>𝑓′(𝑥1)=0,𝑓(𝑥)单调递增, 𝑓(𝑥)>𝑓(𝑥0
)>0.
当𝑥∈(𝑥1
,𝜋2)时,𝑓′(𝑥)单调递减,𝑓′(𝑥)<(𝑥1)=0,𝑓(𝑥)单调递减𝑓(𝑥)>𝑓(𝜋2)=1−
ln (1+𝜋2)>0..
所以 𝑓(𝑥)在𝑥∈(0,𝜋2]上没有零点.
③当𝑥∈(𝜋2,2]时,cosx<0,−11+𝑥<0于
是𝑓′(𝑥)=𝑐𝑜𝑠𝑥−11+𝑥<0,𝑓(𝑥)单调递减,
其中𝑓(𝜋2)>0, f(2)= −ln(1+2)= −ln3<0.
由函数零点存在性定理可知,𝑓(𝑥)在(𝜋2,2]上有且只有一个零点x
2.
④当𝑥∈(2,+∞)时,f(x)=sin𝑥 −ln(1+x)<1 −ln3<0,因此函数𝑓(𝑥)在(2,+∞)上无零点. 综上,𝑓(𝑥)有且仅有2个零点.
22xxfxaeaex
x1
f "(x)
-1yx0π2x0
f '(x)
f(x)x1-1yx20π2x2x
0
f '(x) fx
fxa
(1)直接进行求导,分类讨论.(2)由(1)知fx在上单调递减,在上单调递增, fx有极小值,若fx有两个零点,则,且在该点左右两个区间再各找一个点,其函数值大于0即可,当然也可以把函数有两个零点问题转化为另外两个函数图象有两个交点.
(1)对函数进行求导可得. ①当时,恒成立,故而函数恒递减.
②当时,,解得𝑥>𝑙𝑛1𝑎,所以函数在上单调递减,在上单调递增. (2)解1 由(1)知,当0a时,()fx在上单调递减,故()fx在上至多一个零点,不满足条件;当0a时,min
1
()ln1lnfxfaaa.
令11ln(0)gaaaa,则2110gaaa,从而ga在0,上单调递增,而10g,故当01a时,0ga;当1a时,0ga;当1a时,0ga.
当1a时,0ga,此时()0fx恒成立,从而()fx无零点,不满足条件.
当1a时,0ga,min1()1ln0fxaa,此时()0fx仅有一个实根,不满足条件. 当01a时,0ga,min1()ln1ln0fxfaaa,注意到
22ln0,(1)10aaafeee,故()fx在(1,ln)a上有一个实根.
1,lna
1ln,a11lnln1faaa
1ln100aaa
2'22111xxxxfxaeaeaee
0a'110xxfxaee
0a1'110lnxxfxaeexa1
,lna
1ln,a
RR 而 31ln1lnlnaaa,33ln1ln133ln(1)ee2ln1aafaaaa
33132ln1aaaa331ln10aa
.
故()fx在3lnln1aa,上有一个实根. 又()fx在上单调减,在(ln,)a单调增,故在上至多两个实根. 注 怎么知道要算f(-1)>0、3ln(1)0fa?事实上,[2]xxfxeaeax,当x=-1时f(-1)>0;为了再找一点x,使f(x)>0,因为22xxfxaeaex
=[2]xxeaeax,注意到0xex,所以只要21xaea,解得
3
ln(1)x
a.
其实,还可以证f(-2)>0,03ln(1)xa时,3ln(1)0f
a.
(2)解2 令0fx,即220xxaeaex,所以有22xxxexaee.于是函数
fx有两个零点,即ya与22xxxexgxee的图象有两个交点.
gx的导函数为2211'1xxxxeexgxee,当0x时,'0gx;当0x时,
'0gx时,所以gx在,0上单调递增,在0,上单调递减,且gx在0x
处取得最大01g. 当1a时,ya与gx至多有一个零点,不符合题意; 当0a时,由于当0x时,0gx,而当0x时,gx是单调递增,所以ya
与gx至多有一个交点,不符合题意; 当01a时,一方面,由于20,01gaga,且gx在2,0上单调递增,所以ya与gx在2,0上有且仅有一个交点.
lna,fxR